Electron energy analysis at the nanometer scale using a near field emission scanning electron microscope (NFESEM)

Author(s):  
Ashish Suri ◽  
A. Pratt ◽  
S.P. Tear ◽  
C.G.H. Walker ◽  
T. Bahler ◽  
...  
Author(s):  
S. Saito ◽  
H. Todokoro ◽  
S. Nomura ◽  
T. Komoda

Field emission scanning electron microscope (FESEM) features extremely high resolution images, and offers many valuable information. But, for a specimen which gives low contrast images, lateral stripes appear in images. These stripes are resulted from signal fluctuations caused by probe current noises. In order to obtain good images without stripes, the fluctuations should be less than 1%, especially for low contrast images. For this purpose, the authors realized a noise compensator, and applied this to the FESEM.Fig. 1 shows an outline of FESEM equipped with a noise compensator. Two apertures are provided gust under the field emission gun.


Author(s):  
William P. Wergin ◽  
Eric F. Erbe ◽  
Terrence W. Reilly

Although the first commercial scanning electron microscope (SEM) was introduced in 1965, the limited resolution and the lack of preparation techniques initially confined biological observations to relatively low magnification images showing anatomical surface features of samples that withstood the artifacts associated with air drying. As the design of instrumentation improved and the techniques for specimen preparation developed, the SEM allowed biologists to gain additional insights not only on the external features of samples but on the internal structure of tissues as well. By 1985, the resolution of the conventional SEM had reached 3 - 5 nm; however most biological samples still required a conductive coating of 20 - 30 nm that prevented investigators from approaching the level of information that was available with various TEM techniques. Recently, a new SEM design combined a condenser-objective lens system with a field emission electron source.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 2788
Author(s):  
Petr Polovodov ◽  
Didier Théron ◽  
Clément Lenoir ◽  
Dominique Deresmes ◽  
Sophie Eliet ◽  
...  

The main objectives of this work are the development of fundamental extensions to existing scanning microwave microscopy (SMM) technology to achieve quantitative complex impedance measurements at the nanoscale. We developed a SMM operating up to 67 GHz inside a scanning electron microscope, providing unique advantages to tackle issues commonly found in open-air SMMs. Operating in the millimeter-wave frequency range induces high collimation of the evanescent electrical fields in the vicinity of the probe apex, resulting in high spatial resolution and enhanced sensitivity. Operating in a vacuum allows for eliminating the water meniscus on the tip apex, which remains a critical issue to address modeling and quantitative analysis at the nanoscale. In addition, a microstrip probing structure was developed to ensure a transverse electromagnetic mode as close as possible to the tip apex, drastically reducing radiation effects and parasitic apex-to-ground capacitances with available SMM probes. As a demonstration, we describe a standard operating procedure for instrumentation configuration, measurements and data analysis. Measurement performance is exemplarily shown on a staircase microcapacitor sample at 30 GHz.


2021 ◽  
Vol 02 (01) ◽  
Author(s):  
Siti Khadijah Hubadillah ◽  
◽  
Norsiah Hami ◽  
Nurul Azita Salleh ◽  
Mohd Riduan Jamalludin ◽  
...  

The purpose of this work is to study the effect of kaolin particle size for the preparation of low cost ceramic membrane suspension and ceramic membrane structure. Kaolin particle size is categorized into two categories; i) ≤ 1µm and ii) ≥ 1 µm. The suspension is prepared via stirring technique under 1000 rpm at 60°C. The particle size of kaolin is characterized using field emission scanning electron microscope (FESEM) and the prepared suspension is characterized in term of its viscosity. Results indicate that the particle size gave significant effect to the viscosity of ceramic membrane suspension. Preliminary data showed that kaolin with particle size ≤ 1µm resulted ceramic membrane with dense structure.


Author(s):  
هاشم شاهی مالمیر ◽  
سیدمهدی کلانتر ◽  
الهام ساسانی ◽  
مرتضی اسگری ◽  
محمد مجدی زاده ◽  
...  

مقدمه: دوکسوروبیسین، از متداول ترین داروهای مورد استفاده در شیمی‌درمانی سرطان با عوارض جانبی بسیار همراه بوده و این حقیقت استفاده از آن را با محدودیت هایی مواجه می سازد. در مطالعه حاضر با تکیه بر دانش نانوحامل های دارویی، فرمولاسیون‌های متعددی از فرم نیوزومه‌ شده این دارو سنتز شده و بهینه‌سازی های سطحی در خصوص فرمولاسیون منتخب نهایی اعمال گردید. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است. سامانه های نیوزومی با فرمولاسیون‌های متعدد و استفاده از توئین-60 و کلسترول به روش هیدراتاسیون فیلم نازک سنتز شدند. داروی دوکسوروبیسین به طور غیرفعال درون نیوزوم ها بارگذاری شد.  سپس بهینه سازی ها بر اساس انتخاب تجربی دو فرمول از 6 فرمول ساخته شده، و بررسی اثر افزودن تویین20، پلیمر DSPE-mPEG (2000) و فسفولیپید کاتیونی DOTAP (به ترتیب) صورت پذیرفت. سپس شاخصه های فیزیکوشیمیایی نانوسامانه از منظر بازده درون‌گیری، پروفایل رهایش دارو در شرایط مشابه سلول‌های سالم و سرطانی، قطر هیدرودینامیک،Poly Dispersity Index ، پتانسیل زتا، مورفولوژی و طیف Infrared Spectroscopy (IR) تعیین گردید. به منظور رسم گراف ها و بیان داده ها به ترتیب از نرم افزارهای Origin و Excel استفاده شد. نتایج: فرمول نیوزوم بهینه شده نهایی نیوزومی دارای قطر nm59/92، انکپسولاسیون 43/0 ± 8/91%، پتانسیل زتا mV5/3- و شاخص پراکندگی 196/0 می باشد. حداکثر رهایش دارو از نانوسامانه  تحت شرایط سلول‌های سالم و سرطانی (C° 37، 4/7=pH و C° 42، 4/5=pH) بعد از گذشت 48 ساعت، به ترتیب؛ 3/62% و 5/76% بوده است. بررسی های Field Emission Scanning Electron Microscope و IR نشان از مورفولوژی کروی و عدم وجود برهم کنش شیمیایی میان نانوسامانه و دارو بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نیمه ‌هدفمند ‌بودن این حامل دارویی را اثبات می کند. هم چنین نشان می هد، نیوزوم  بدون ایجاد تغییر در ماهیت شیمیایی دارو و با تخصصی نمودن دارو‌رسانی، اثربخشی و کیفیت‌زندگی بیمار را افزایش و عوارض جانبی را کاهش می دهد.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document